暖通空调设计中BIM技术的应用


  【摘要】BIM技术可以实现对不同领域的相关内容进行很好地融合和协调处理,而且还可以对整个建筑物进行空间立体效果的模拟,从而也就为建筑暖通空调的设计工作提供了更加有力的前提保障。另外,其还可以对不同类型的数据和参数进行有效的转换,所以应该将BIM技术不断运用到建筑工程暖通空调的设计工作当中以更好地确保整个设计工作的合理性和时效性。
  【关键词】BIM技术;暖通空调设计;应用
  【中图分类号】TU74
  1、暖通空调设计特点
  1.1数据集成性
  数据集成特点主要体现在暖通空调设计决策周期,设计周期越短则出现变更的可能性越大,产生的效果也越明显。基于节能降耗理念,在对暖通空调系统进行设计时,需要在不影响其基础功能前提下,减少各类运行损耗,并降低对环境的污染。针对此行业内已经开发了大量建筑模拟性能软件,且软件集成与暖通设计软件存在密切联系。其中,以节能软件为例,其具有计算内核,可以对暖通空调整年能耗进行精确计算,并确定其动态负荷。与传统设计方法相比,可以实现设备、节能与管理等多项元素综合分析与利用,对实现系统与环境协调发展具有重要促进作用。
  1.2数据互通性
  对于暖通空调系统的设计,要明确建筑几何以及热工协调性,将运行负荷控制在允许范围内。在对管线进行规划设计时,要综合分析给排水工程、建筑构架、电气等分项专业对空间的需求,将满足结构承载力度、电气负荷程度為基础,使得建筑、电气、设施以及结构等各项数据进行共享。一方面可以在信息输出过程中,以格式来进行交换,实现文件外部信息共享。暖通空调设计软件的应用,包括水暖电、建筑结构等专业,假如输出DWG格式的信息,则需要选择DXF进行转换,保证信息共享的高效性。
  1.3节能方面
  在节能方面要值得注意的是对于节能设计的实现,不能一味地关注节能层面的考虑而不将建筑本身舒适度等属性进行参考,使建筑本身失去了原有的功能,反而得不偿失。在实现高层建筑暖通空调节能化的设计中,最好是能将节能方面的考虑与居住的舒适度等方面进行结合,根据一定的比例调整这几方面的关系,使得建筑在节能环保的基础上更加具有适宜人们居住的舒适性。使得高层建筑中暖通空调更加具有人性化,能够极大程度地便利人们的生活,使人们的生活更加舒适环保适宜居住。
  1.4科学合理
  这是针对设计的整体而言,在一个建筑中进行的高层建筑暖通空调的节能设计绝不仅仅是针对于暖通空调本身对于建筑中其他因素的设计也要对节能这一理念充分地配合,才能做到真正有效地节能。例如门窗的密闭性设计,对于热量的保持方式,能否实现温度的自我调节和合理保持等都是在进行高层建筑暖通空调设计中需要重视的因素。同时还要注意对于新科技的引入,只有不断完善的系统才能在人们对于居住条件要求越来越高的今天得到更好的应用。
  2、暖通空调设计中BIM技术的优势
  2.1 BIM技术分析
  BIM技术作为一种应用于工程设计建造管理阶段中的数据化工具,可通过参数模型整合各种项目相关信息,在项目设计开发的全生命周期过程中实现数据信息的共享与传递,使设计方案更为科学与合理。BIM技术由Chuck Eastman于1975年首次提出,并开始逐步应用于各个行业领域,对提高设计质量、优化设计效果起到了非常重要的作用。
  2.2暖通空调设计中BIM技术优势
  在暖通空调设计中,BIM该技术可作为数据载体构建信息管理平台,能显著提高暖通空调设计的可行性与合理性,缩短设计周期,降低设计成本,对促进建筑物经济效益最大化目标的实现有重要意义。具体而言,在暖通空调设计中,BIM技术的优势体现在如下几个方面:
  2.2.1 BIM技术可突出暖通空调设计的视觉感
  BIM技术可以通过输入暖通空调系统参数以及性能等关键数据的方式生成BIM三维数据模型,支持三维渲染动画功能,给受众带来真实与直观的视觉冲击,并且可明显提高三维渲染的效率与精度,突出暖通空调系统设计方案的立体效果。
  2.2.2 BIM技术可提高暖通空调设计计算精度
  BIM技术所依托数据库系统可通过构建5D数据库的方式对工程量进行准确计算,精确度可达到构件级以上,快速提供暖通空调设计所需的设备参数,是提高施工管理质量水平的重要方式之一。
  2.2.3 BIM技术可实现暖通空调的虚拟施工
  BIM技术具有极高的可视性以及模拟性特点,可实现时间维度与三维可视化功能的结合,支持暖通空调工程的虚拟施工,预见性地掌握施工中可能出现的问题,对设计方案作进一步改进与优化。
  3、BIM技术在暖通空调的中的具体应用
  3.1暖通空调的BIM技术设计
  暖通空调工程设计工作的有效完成离不开一份科学合理的设计方案,而BIM技术在暖通空调系统设计中的运用便可以很好地实现这个目标。BIM技术在暖通空调系统设计工作当中的运用不仅可以对整个系统的制冷源和致热源进行了充分的考虑,而且还对功率的具体负荷问题也引起了足够的重视。在具体的操作过程中根据具体情况的不同而采用不同的冷热源可以对制冷以及制热起到不同的效果,而且在不同的环境之下所产生的局限性也存在一定的差异。而与冷热功率的负荷进行计算的时候应该根据具体情况来选择最为科学合理的计算软件来进行,实际工程中负荷的大小主要是由场地具体面积的大小来决定的。在对暖通空调系统进行具体设计的时候,例如对于餐厅或者是食堂暖通空调设计的时候,应该对其排风系统进行充分考虑,同时还应该对其中厨房空气的流通以及油烟的排放引起足够的重视,对于教学区域和办公区域的设计就相对比较复杂一些,每个区域的设计都有着相关的规定与要求,例如:在一个范围比较大的供暖区域内,虽然采用的是同一个暖源,但是每个小型区域的供暖方式都存在一定的差异。通常情况下对办公区域的供暖方式和对宿舍的供暖方式就有所不同,对宿舍的供暖方式充分考虑了学生和老师日常生活的实际需求。在对BIM技术进行应用的时候,由于其相关的技术要领相对比较复杂,而且在实际操作过程当中还需要输入一系列的相关数据,这也会消耗掉很多的时间,对一些传统施工方案则往往采用数字数据或者是二维的文字,因此在数据输入环节消耗大量的时间也是一个很大的缺陷。除此之外,该技术是一项比较先进的现代化技术,所以也就对相关的技术人员有着更高的专业能力要求,如果相关工作人员的专业能力不够的话很容易造成所建模型的质量不符合相关的要求与标准。